Elektromagnetismus

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Cílem předmětu je seznámení se základními pojmy teorie elektromagnetického pole. Po prostudování modulu by měl student být schopen orientovat se v základní terminologii elektrotechniky, řešit elementární úlohy z elektro/magnetostatického pole, stacionárního a kvazistacionárního pole a měl by znát základní principy šíření elektromagnetických vln.

Vydal: VŠB – Technická univerzita Ostrava Autor: Lubomír Ivánek

Strana 48 z 183

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
31) přihlédnutím skutečnosti, pole coulombových sil nevírové a   1m2 2n1 ccc dlEdlEdlE (1.  Zákon elektromagnetické indukci Mění-li magnetické pole N, spřaţené vodivou smyčkou (příp. zdroje naprázdno podle (1. Smysl šipky svorkového napětí (vnější šipka zdroje) značíme vyššího potenciálu niţšímu, tedy tzn. Přesto však označujeme šipkami, jak obr. Napětí jsou veličiny skalární, proto nemají směr smysl.110) rovno 0d)(d 2n1 rc 2n1  lEElE a obvodové napětí je e12e21 2n1 ro 1m2 c 1m2n1 UUdUdd   lElElE Potom tedy Uo Ue12 (1. Vnitřní šipka reprezentuje směr rozdělující intenzity, tedy k +.121) Obvodové napětí podél dráhy procházející zdrojem (obr. teorii obvodů pojem elektromotorické napětí téměř neuţívá místo něj pouţíváme veličinu vnitřní napětí, které rovno napětí naprázdno.124) V Maxwelových rovnicích jiţ bude rot pole není stacionární nýbrţ kvazistacionární není tedy jen potenciální.122) Absolutní hodnota obvodového napětí uzavřené křivce 1m2n1 procházející zdrojem elektrické energie vţdy rovná absolutní hodnotě elektromotorického napětí zdroje zatíţeného zdroje, kde J Er Ec) Obvodový integrál bude mít opět tvar e12 1m2n1 2n1 r 1m2n1 rc 1m2n1 Udddd   lElElElE (1.1.Základní pojmy elektromagnetismu 38 Obvodové napětí podél uzavřené dráhy 1-m-2-n-1 (obr. proti proudu, který teče zatíţeným zdrojem (zdrojový systém značení).120) je potom e12e21 1m2n1 2n1 1m2 2n1 2n1 rr 2n1 ccrc 1m2 c UUddddd)(dd   lElElElElEElElE (1. Platí .115) zobecnění druhého Kirchhoffova zákona.31) tedy rovno záporné hodnotě elektromotorického napětí zdroje. cívkou) čase, indukuje se smyčce elektro-motorické napětí (Faradayův indukční zákon): dt d du C e   (1.1.31.1.123) Výraz 12 121 e nm Ud  můţeme interpretovat jako součet úbytků napětí jednotlivých zatěţovacích odporech zapojených dráze 1m2n1, včetně vnitřního odporu zdroje, představuje vztah (1